Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Работы 15-20.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
460.16 Кб
Скачать

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«Таганрогский колледж морского приборостроения»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт

компьютерных систем и комплексов

ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт

компьютерных систем и комплексов

для студентов специальности 09.02.01

«Компьютерные системы и комплексы»

(работы15-20)

2017 г.

Введение

Лабораторные работы предназначены для усвоения материала теоретических занятий, изучения устройства, а также получения навыков в техническом обслуживании и ремонте компьютерных систем и комплексов. При проведении лабораторных работ необходимо следовать правилам работы в лаборатории и строго соблюдать правила техники безопасности.

Выполнение лабораторной работы включает три этапа:

1. Сбор данных;

2. Оформление отчета;

3. Защита лабораторной работы.

1. Сбор данных (согласно инструкции по выполнению работы). Инструкция по выполнению работы включает следующие разделы: № лабораторной работы, название, цель, оборудование, порядок выполнения. Сбор данных выполняется в следующем порядке: изучается инструкция по выполнению работы; уясняется цель работы и последовательность действий; уточняются у преподавателя непонятные моменты; подготавливаются необходимые таблицы; выполняются действия согласно пунктам раздела «Порядок выполнения…». Основные действия и выводы конспектируются. Данные конспектируются и затем заносятся в отчет.

2. Оформление отчета. Отчет оформляется индивидуально каждым студентом на листах формата А4 или в тетрадях (48 листов). Разрешается печатать отчеты на принтере, либо вручную аккуратным почерком, используя выделения подчеркиванием и цветом.

Отчет по каждой работе должен включать разделы:

- 1. № лабораторной работы (см. инструкцию по выполнению работ);

- 2. Название работы (см. инструкцию по выполнению работ);

- 3. Цель работы (см. инструкцию по выполнению работ);

- 4. Оборудование (используемое в данной работе);

- 5. Ход работы (упорядоченное изложение хода выполнения работы, выводы и данные по пунктам, заполненные таблицы).

3. Защита лабораторной работы.

Для защиты лабораторной работы студент должен: представлять цель и порядок выполнения работы; изучить практический и теоретический материал согласно вопросам к защите; ответить на вопросы к защите и дополнительные вопросы по данной теме. Защищенная лабораторная работа подписывается преподавателем с указанием числа защиты работы. Выполненные в полном объеме лабораторные работы являются допуском к зачету (экзамену). Студенты, не защитившие всех лабораторных работ, к зачету (экзамену) не допускаются.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

ТЕМА: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП).

Цель работы: изучение устройства, а также приобретение навыков настройки и работы с ИБП.

Теоретические сведения

Источник бесперебойного электропитания – это автоматическое устройство, основная функция которого питание нагрузки за счёт энергии аккумуляторных батарей при пропадании сетевого напряжения или выхода его параметров (напряжение, частота) за допустимые пределы. Кроме этого, в зависимости от схемы построения, ИБП корректирует параметры электропитания.

В идеальном случае напряжение питания должно иметь синусоидальную форму, частоту 50 Hz и значение 220 В. В реальной жизни эти условия практически никогда не выполняются, по крайней мере в течение достаточно длительного отрезка времени. Основными видами отклонений являются: подъем напряжения, высоковольтные всплески, провал напряжения, электромагнитные помехи или шумы, изменение частоты, пониженное напряжение, полное отключение.

Различают три схемы построения ИБП: резервный (off-line/standby/back-up UPS), интерактивный (line-interactive) и он-лайн (on-line).

Резервный ИБП. Принцип работы резервного ИБП заключается в питании нагрузки напряжением сети при его наличии и быстром переключении на резервную схему питания (батарея и инвертор) при его пропадании или выхода его параметров (напряжение и частота) за допустимые пределы. Батарея автоматически подзаряжается при работе ИБП от сети. Резервные ИБП способны поддерживать работу ПК в течение 5–10 мин, чего вполне достаточно для корректного завершения сеанса. Типичное время переключения составляет 4 мс. Реальное же – может быть в несколько раз больше при низком входном напряжении или не полностью заряженной батарее. Некоторые производители снабжают устройства этого класса ступенчатым автоматическим регулятором напряжения (booster), построенным на основе автотрансформатора, и относят такие ИБП к линейно-интерактивным, которые описываются ниже. Однако наличие такого регулятора является необходимым, но недостаточным признаком истинного линейно-интерактивного ИБП.

Резервный ИБП используется для питания персональных компьютеров или рабочих станций локальных вычислительных сетей. Практически все недорогие маломощные ИБП, предлагаемые на отечественном рынке, построены по резервной схеме. ИБП резервного типа плохо работают в сетях с низким качеством электропитания: частый переход на батареи не позволяет их своевременно подзаряжать. Кроме этого, каждое переключение подвергает инвертор значительной нагрузке, превращая его в один из самых ненадежных компонентов системы.

Интерактивный ИБП. Принцип работы интерактивного ИБП полностью идентичен резервному, за исключением ступенчатой стабилизации выходного напряжения посредством коммутации обмоток автотрансформатора. Типичное время переключения нагрузки на питание от батареи составляет 2 мс. Эта технология довольно эффективна при плохом качестве питания. Интерактивный ИБП используется для питания персональных компьютеров, рабочих станций и файловых серверов локальных вычислительных сетей, офисного и другого оборудования, критичного к неполадкам в электросети.

On-line ИБП. В соответствии с определением основным источником питания для нагрузки при использовании ИБП, базирующихся на технологии on-line, является преобразователь. Эти ИБП полностью регенерируют входное напряжение из электросети, выполняя сперва преобразование переменного тока в постоянный, а затем постоянного в переменный (double conversion – двойное преобразование), и обеспечивают, таким образом, практически идеальное питание. Поскольку батарея постоянно подключена к преобразователю, в этих ИБП отсутствуют переключатель (вот она, непрерывность) и, соответственно, все переходные процессы, вызываемые процедурой переключения с основного источника на резервный и обратно. К тому же ИБП непрерывного действия полностью изолируют нагрузку от входного напряжения, создавая тем самым очень благоприятный режим для подключенной аппаратуры. Даже при значительных отклонениях параметров входного напряжения от нормы эти устройства обеспечивают на выходе номинальное напряжение в пределах ± 3% и высококачественную аппроксимацию синусоиды с помощью широтно-импульсной модуляции.

On-line ИБП используется для питания файловых серверов и рабочих станций локальных вычислительных сетей, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания. Для увеличения времени работы в аварийном режиме многие продукты этого класса позволяют подключать внешние батареи. Практически во всех устройствах данного класса существует обходная цепь (bypass – шунт), с помощью которой в случае отказа какого-либо компонента ИБП нагрузку можно подключить прямо к силовой сети. Считается, что архитектура on-line на сегодняшний день является наиболее совершенным решением, практически полностью защищающим нагрузку от нарушений режима электропитания.

Существуют как управляемые, так и неуправляемые ИБП. Резервные ИБП как наиболее простые и дешевые, как правило, являются неуправляемыми. Интерактивные и он-лайн ИБП обычно являются управляемыми. Под термином управляемый предполагается, что ИБП имеет определенные электрические схемы для обеспечения взаимодействия с управляющим устройством (компьютер) по какому-либо интерфейсу. Управление может производится по COM-порту, по USB, по протоколу SNMP, используя сеть. Для управления ИБП и мониторинга параметров питания существует специальное программное обеспечение. Типичными возможностями его являются следующие:

·    Автоматический shutdown. Безопасный автоматический shutdown сетевых серверов и отдельных систем происходит корректным образом, с полным сохранением всей информации на жестком диске вне зависимости от того, находится ли оператор в этот момент на рабочем месте.

·    Автоматическая перезагрузка. Для перезагрузки вашей системы после возвращения напряжения сети в нормальный режим оператор не требуется.

·    Оповещение о перебоях в сети администратора/пользователя. У вас есть возможность выбрать, кто будет получать уведомления о перебоях в сети и в каком объеме. Администраторы могут оповещаться независимо от пользователей, что даст им возможность принять меры еще до того, как пользователь узнает о возникновении проблемы.

·    Запуск конфигурируемых командных файлов. Возможность запуска на выполнение любого исполняемого файла в ответ на перебои в сети гарантирует, что такие приложения, как базы данных, могут быть закрыты корректно, следовательно, они будут готовы к немедленной работе после возвращения напряжения в сети.

·    Режим сохранения батарей UPS. Если UPS отключает сервер, но не может выключить собственную выходную линию, сервер будет продолжать истощать батареи UPS до их полной разрядки. Если после этого питание вернется, а затем снова быстро исчезнет, исчерпанный UPS уже не сможет поддержать присоединенное оборудование.

·    Отключение множественных серверов. Обеспечивается shutdown нескольких серверов для пользователей, желающих присоединить более чем один сервер к одному прибору UPS (только NetWare). Плюс к этому Share-UPS фирмы APC обеспечивает shutdown до восьми серверов различных операционных систем.

·    Проводимое по графику самотестирование UPS. При помощи программно-управляемого тестирования UPS вы получаете автоматическое предупреждение о необходимости замены батарей или специального обслуживания UPS.

·    Предупреждение о необходимости замены батарей. Вы автоматически получаете сигнал о возможных проблемах, поэтому израсходованные батареи могут быть заменены до их полного выхода из строя.

·    Графическое изображение состояния UPS в реальном времени. Проводится проверка важнейших рабочих параметров, таких как состояние UPS, время работы батарей, мощность нагрузки и напряжение для определения качества состояния UPS в текущий момент

·    Время работы батарей. Пользователь имеет возможность быстро выяснить остающееся время работы (в минутах или % от емкости батарей) с целью определения момента отключения.

·    Регистрация событий в сети с UPS. Изменения состояния UPS, неисправности электросети и проблемы с внешними условиями могут быть зафиксированы как в стандартном протоколе ошибок сервера, так и в специальном файле регистрации событий в сети электропитания.

·    Пэйджинг и электронная почта для решения проблем с UPS/электропитанием. Обеспечивает передачу предупреждений о локальных или удаленных проблемах даже в тех случаях, когда вы далеки от своего офиса.

·    Дистанционное управление с рабочей станции. Вы можете просмотреть всю локальную сеть и установить внутренние параметры или получить сведения о состоянии любого UPS данной локальной сети с рабочей станции. PowerChute Plus имеет свой собственный защитный пароль, так что зарегистрированные пользователи могут контролировать и управлять питанием UPS и электросети, не имея статуса администратора сети.

·    Программно-задаваемые параметры UPS. Пользователи могут настраивать UPS путем установки внутренних параметров UPS на расстоянии посредством PowerChute Plus. При этом отпадает необходимость в работе специальных операторов на местах, меняющих значения параметров UPS при помощи переключателей на управляющей панели прибора.

·    График произведения shut-down/перезагрузки UPS. PowerChute Plus предоставляет вам возможность автоматического произведения shutdown системы в те моменты, когда она не нужна (ночью или в выходной день), и затем перезагрузки ее перед началом нового рабочего дня. Эта возможность обеспечивает дополнительную сохранность системы и снижение платы за электроэнергию на величину до 76% при условии 40-часовой рабочей недели.

Подготовка к выполнению работы

Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности.

Проработать теоретический материал по теме работы.

Дать краткое описание используемого в работе ИБП: название, производитель, мощность, тип.

Установите ПО управления ИБП.

Подключить ИБП к ПК и сети 220 вольт.

Произвести имитацию исчезновения питающего напряжения.

Подготовить отчет.

Оборудование:

ИБП

ПО для работы с ИБП

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16

Тема: Источники бесперебойного питания. Обслуживание ИБП.

Цель: приобретение навыков технического обслуживания ИБП.

Оборудование: источник бесперебойного питания.

Теоретическая часть.

Техническое обслуживание ИБП

В соответствии с рекомендациями производителей ИБП, а также во избежание поломок необходимо периодически (как минимум 1 раз в год) производить техническое обслуживание ИБП. В обслуживании нуждается как электронная часть, так и сама батарея. Это позволит предотвратить выход из строя, а также продлит жизнь и увеличит эффективность работы.

Сервис ИБП подразумевает выполнение следующих типов работ:

Проверка механических и электрических соединений;

Проверка электронных компонентов (плат, конденсаторов и тому подобного);

Очистка от механических загрязнений (пыли, грязи, подтёков);

Проверка работоспособности АКБ, отдельных узлов и системы в целом;

Проверка изоляции и сопротивления заземления;

Проверка системы охлаждения и термоконтроль;

Замена неисправных деталей.

Проверка отсутствия внешних механических повреждений ИБП посторонних шумов и запахов

Проверка работы вентиляторов

Проверка работы дисплея ИБП и его кнопок

Проверка состояния плат, теплоотводов и соединительных проводников, и разъемов на отсутствие механических повреждений, следов перегрева и загрязнения контактных поверхностей ИБП

Проверка надежности всех кабельных, шлейфовых соединений ИБП

Удаление пыли внутри ИБП

Проверка и затяжка резьбовых, крепежных и контактных соединений ИБП

Промывка плат, теплоотводов и контактных поверхностей ИБП

Проверка надежности крепления всех компонентов внутри батарейного шкафа ИБП

Проверка защитного заземления ИБП

Измерение частоты и напряжения по выходу ИБП

Измерение тока на входе и на выходе ИБП при штатной нагрузке

Измерение напряжения на батарейной линейке ИБП и выделение неисправной батареи

Измерение тока заряда батарей ИБП

Проверка перевода питания нагрузки с инвертора ИБП на резервную линию и обратно

После восстановления сети измерение значения зарядного тока ИБП

Проверка работы портов и блоков удаленной сигнализации ИБП

Замер напряжения заряда батареи и проведение регулировки выпрямителя ИБП

При выявлении каких-либо неисправностей ремонт ИБП рекомендуется выполнять незамедлительно.

Порядок выполнения работы.

Выполнить комплекс мероприятий по техническому обслуживанию ИБП.

Результат записать в отчет.

Лабораторная работа №17

Тема: Установка и замена процессора.

Цель работы: Изучение технологии установки и замены процессора.

Оборудование: системная плата, процессор

Теоретические сведения

Для того чтобы правильно установить процессор, нужно понимать конфигурацию его установки, а она заключается в следующем. Процессор вставляется в сокет, который полностью повторяет форму расположения ножек на процессоре, затем процессор надёжно фиксируется в сокете, и сверху на него надевается радиатор с кулером.

Важно отметить, что радиатор с кулером выполняют функцию охлаждения. Так как в процессе своей работы процессор очень сильно нагревается - ему необходимо охлаждение, чтобы он попросту не сгорел. Металлический радиатор плотно прижимается к процессору, благодаря чему процессор отдаёт часть своего тепла радиатору, а тот в свою очередь остужается кулером. Между процессором и радиатором должна быть прослойка термопасты, которая создаст качественное соединение и хорошую теплопередачу между этими двумя деталями.

Установка процессора не вызовет никаких проблем, если вы правильно выбрали процессор, сокет которого будет соответствовать сокету материнской платы. Важно отметить, что если вы устанавливаете новый процессор в новую материнскую плату, то последнюю предварительно нужно положить на поролоновый коврик, идущий в комплекте с ней, для защиты от статического электричества.

Для того чтобы установить процессор необходимо поднять вверх металлический рычажок фиксатора процессора в материнской плате. В материнских платах для процессоров Intel нужно будет ещё поддеть металлическую крышечку процессора, чтобы иметь доступ к сокету. На месте процессора или на крышечке может быть установлена заглушка, которую нужно будет извлечь. Материнские платы для процессоров AMD в этом плане несколько проще, так как там для доступа к сокету нужно только поднять рычажок фиксатора. После того как сокет на материнской плате готов к установке процессора - достаём из коробки сам процессор и продолжаем установку.

Новые процессоры AMD поставляются с термопастой, поэтому вам её наносить не потребуется. При этом не беритесь за его верхнюю (плоскую) часть, чтобы не стереть данную термопасту. Термопаста для процессоров Intel вам также не понадобится, так как она также уже нанесена, но только на переднюю часть радиатора.

Просмотрите расположение ножек процессора и канавок, которые имеются среди них, для того чтобы определить, какой стороной устанавливать процессор. Определить правильное положение процессора можно по треугольнику в углу, он должен быть в той же части где и треугольник на материнской плате. Процессоры Intel имеют специальные канавки в виде полукруга, благодаря которым вы также сможете определить его правильное размещение.

Когда вы определили, какой стороной вставлять процессор – опустите его в сокет, при этом ножки процессора должны сами опуститься в отверстия, без применения малейших усилий.

Когда процессор вставлен в сокет, проверьте чтобы он правильно вошёл в него, и после этого опустите рычажок фиксатора вниз, заведя его в пазы (для процессоров AMD). Затем аккуратно возьмитесь за процессор и легонько потяните его на себя, чтобы проверить: надёжно ли он закреплён. Для процессоров Intel нужно будет перед опусканием рычажка фиксатора опустить металлическую крышечку.

Как снять и заменить процессор? Помните, что любые работы должны проводиться только при обесточенном системном блоке. Для того чтобы снять процессор нужно отсоединить питание кулера, снять систему охлаждения, дабы получить доступ к самому процессору. Затем снимается и сам процессор. Для того чтобы снять систему охлаждения с процессора Intel необходимо повернуть защёлки на ножках против часовой стрелки и поднять их вверх. В некоторых случаях, чтобы снять систему охлаждения, необходимо извлекать материнскую плату из системного блока, дабы с её задней стенки открепить фиксаторы ножек. Для того чтобы снять систему охлаждения процессора AMD, нужно повернуть защёлку в противоположную сторону и снять верхнюю часть фиксирующей планки, а затем нижнюю.

Ход работы:

- проработать теоретический материал;

- произвести установку или замену процессора согласно полученному оборудованию;

- оформить отчёт

Лабораторная работа №18

Тема: Сборка, установка и обслуживание систем охлаждения. Замена термопасты.

Цель работы: Изучения конструкции систем охлаждения и их ТО. Проведение операций по замене термопасты.